小王分享视频|电磁频谱技术:撬动无形战场
图为“小精灵”电子战无人机群示意图 。
随着战争形态演进、作战环境变化和新技术发展 , 电磁频谱由战场信息获取、传输的重要载体 , 逐渐演变为继陆、海、空、天、网之后的新质作战域 。 作为夺取战场制电磁权、有效掌控电磁频谱的新型作战概念 , 电磁频谱战得到广泛关注和深入研究 。
有观点认为 , 电磁频谱战是电子战的延伸 。 一些专家将传统电子攻防拓展为“电子战+电磁频谱控制” , 上升为电磁频谱领域整体的战争 。
近年来 , 为获取电磁频谱战优势 , 世界军事强国不断推进认知无线电、人工智能、捷变频、自适应选频、动态频谱接入等电磁频谱技术的开发与应用 。
用于战场的电磁频谱技术走过百年历程
“电磁频谱战”概念 , 于2015年由美军在《电波制胜:重获美国在电磁频谱领域的主宰地位》报告中首次提出 。 不过 , 在电磁频谱领域开展军事作战行动由来已久 , 可追溯到无线电台发明与应用初期 , 距今已有上百年历史 。
100多年来 , 在新兴技术发展驱动下 , 电磁频谱战的方式发生了巨大变化 , 可归纳为四个重要阶段:
【小王分享视频|电磁频谱技术:撬动无形战场】——“有源网络”与“无源对抗”措施的竞争阶段 。 自从无线电台发明后 , 就出现了电磁频谱领域的对抗行为 。 1905年日俄战争中 , 日方就有意识地用电台干扰俄方无线电通信 。 在第一次世界大战中 , 这种早期的电子对抗行为得到进一步应用 。 1930年 , 无线电探测与测距系统(即雷达)开始在战场部署 , 利用舰船和飞机等大型目标反射的无线电波确定目标位置 。
该阶段的电磁频谱战主要表现为:主动使用有源电台网络协调部队行动并引导火力打击 , 以及使用无源测向设备定位或监听敌方无线电传输 , 形成以无线通信为代表的“有源”手段和通信侦察为代表的“无源”手段的竞争 。
——“有源网络”与“有源对抗”措施的竞争阶段 。 随着导弹、航空、航天等技术的进步 , 电子干扰和电子欺骗技术以及有源对抗措施在飞机和舰船上得到越来越多应用 。 战斗人员在截获和利用敌方电磁频谱信息传输的同时 , 也有阻断这些传输的迫切需求 。 远程有源传感器、近程有源自卫对抗系统、有源红外对抗措施系统等有源对抗措施 , 随着战场需求的加大得以全面发展 。
——“隐身”与“低功率网络”的竞争阶段 。 该阶段开始于冷战后期 , 主要利用隐身技术降低平台的雷达散射截面积 , 使用无源传感器以及波形和功率可调的传感器 , 降低隐身平台的电磁信号辐射 。 自20世纪80年代起 , 美军相继研制出F-117“夜鹰”隐身攻击机、B-2“幽灵”轰炸机、F-22型战斗机等 。 俄罗斯等国也加强了低可探测平台、先进传感器和通信网络以及针对“隐身”与“低功率网络”能力的对抗措施研究 。
——“低-零功率”网络对抗措施的竞争阶段 。 该阶段始于2015年“低-零功率”电磁频谱战新型作战概念的提出 。 主要使用无源工作模式或低截获概率/低探测概率技术 , 降低自身被发现的概率 , 最大化发挥自身的探测效能 , 并迷惑或压制敌方探测能力 , 强化己方突防攻击能力 。 无源传感器、电子反对抗、抗扰抗毁的无线通信网络等新技术的发展应用 , 为提升“低-零功率”网络能力提供了支撑 。
如数字射频存储干扰技术 , 能将接收到的信号数字化并稍加修改 , 然后向敌方传感器发送假信号 。 该技术的应用 , 推动了雷达对抗措施的发展 。
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